Hambatan listrik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
MerlIwBot (bicara | kontrib)
k bot Menambah: ug:قارشىلىق
Shiro yi (bicara | kontrib)
Penambahan konten dengan pengertian yang menurut saya akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
(33 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:RegisterMetal_film_resistor.jpg|thumbjmpl|750Ω [[resistor]] yang ditunjukkan dari kode warnanya]]
{{Elektromagnetisme|cTopic=Rangkaian}}
'''Hambatan listrik''' merupakan [[ukuran]] sejauh mana suatu [[objek]] menentang aliran [[arus listrik]].<ref>{{Cite book|last=Siswanto,J., Susantini, E., dan Jatmiko, B.|first=|date=2018|url=http://repository.unesa.ac.id/sysop/files/2019-05-09_Paten6%20Jatmi.pdf|title=Fisika Dasar, Seri: Listrik Arus Searah dan Kemagnetan|location=Semarang|publisher=Universitas PGRI Semarang|isbn=978-602-5784-14-9|pages=80|url-status=live|access-date=2021-01-25|archive-date=2022-10-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20221031145121/http://repository.unesa.ac.id/sysop/files/2019-05-09_Paten6%20Jatmi.pdf|dead-url=no}}</ref> Sifat-sifat hambatan listrik secara umum terbagi dua. Hambatan listrik akan semakin besar jika [[bahan]] listrik yang digunakan semakin [[panjang]]. Kedua, hambatan listrik akan semakin kecil jika ukuran [[penampang]] (tempat terjadinya aliran arus listrik) bahan listrik semakin besar{{Sfn|Abdullah|2017|p=214}} Satuan dari hambatan listrik adalah [[Ohm]]. Hambatan listrik dapat dirumuskan secara sederhana dengan persamaan R= V/I, dengan R sebagai hambatan, V sebagai tegangan dan I sebagai arus listrik.
 
== Jembatan Wheatstone ==
'''Hambatan listrik''' adalah perbandingan antara [[tegangan listrik]] dari suatu komponen elektronik (misalnya [[resistor]]) dengan [[arus listrik]] yang melewatinya. Hambatan listrik yang mempunyai satuan [[Ohm]] dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rangkaian [[jembatan Wheatstone]] merupakan salah satu rangkaian yang cukup penting dalam [[fisika]]. Rangkaian jembatan Wheatstone sering digunakan sebagai [[sensor]] untuk mengetahui keberadaan [[Arus listrik|arus]] listrik meski dalam jumlah yang cukup kecil.{{Sfn|Abdullah|2017|p=248}} Penggunaan rangkaian ini biasa diatur sedemikian rupa sehingga arus yang mengalir melalui [[jembatan]] dapat dibuat menjadi nol. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengatur hambatan R2 yang biasanya merupakan [[potensiometer]], kemudian hambatan R2 diperbesar atau diperkecil agar arus yang mengalir pada jalur tersebut bernilai nol.{{Sfn|Abdullah|2017|p=250}} ''Manifold absolute presure'' [[sensor]] merupakan elemen dengan tipe ''piezoresistif'' yang di[[konfigurasi]]<nowiki/>kan sebagai [[jembatan]] Wheatstone. Hambatan listrik yang dihasilkan memiliki nilai yang bervariasi sesuai dengan [[Deformasi (mekanika)|deformasi mekanik]] [[Membran (disambiguasi)|membran]].{{Sfn|Setiyo|2017|p=151}}
 
== Alat Ukur ==
:<math>\mathbf R=V/I</math>
[[Alat]] ukur [[listrik]] [[analog]] menggunakan [[kumparan]] yang diletakkan di antara dua [[kutub]] [[magnet]], yaitu [[Kutub Utara|kutub utara]] dan [[selatan|kutub selatan]]. Prinsip kerja alat ukur ini yaitu pada kumparan tersebut terdapat [[jarum]] yang dapat bergerak dan menunjuk yang terarah pada [[Skala (statistik)|skala]] [[alat ukur]] tersebut. Apabila ke dua ujung kumparan dihubungkan dengan komponen-komponen yang memiliki besaran-besaran [[Tegangan listrik|tegangan]], arus, dan hambatan [[listrik]] maka jarum akan bergerak dan mengarah pada skala yang sudah dirancang sedemikian rupa.{{Sfn|Ponto|2018|p=148}}
 
=== Multimeter ===
atau
[[Multimeter]] merupakan suatu alat ukur untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik.Nama lain dari multimeter yaitu AVO meter. AVO merupakan singkatan dari [[Ampere]], [[Volt]], dan [[Ohm]].{{Sfn|Ponto|2018|p=77}}
 
Dasar-dasar pengukuran tahanan dengan multimeter [[analog]]:{{Sfn|Setiyo|2017|p=51-52}}
:<math>\mathbf R=\delta V/I</math>
 
* Tempelkan probe bersamaan beberapa kali untuk melihat gerakan ''pointer.'' Jika ''pointer'' tidak bergerak maka lakukan [[Pemeriksaan (otomotif)|pemeriksaan]].
di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listrik.
* Lihatlah [[posisi]] jarum yang berada disisi [[kiri]] dalam posisi tak terhingga dan apabila kedua ujung probe ditempelkan maka akan bergerak ke posisi nol.
* Pembacaan [[Skala (statistik)|Skala]] Ohmmeter dibaca dari kiri ke [[kanan]] sedangkan pada pengukuran tegangan dibaca dari kanan ke kiri.
 
* Tempelkan kedua probe dan tahan beberapa [[waktu]] kemudian tekan tombol [[Zero]] Ohms Adjust untuk mengkalibrasi pada posisi nol.
{{elektronika-stub}}
* Pilih selektor sesuai dengan yang diinginkan untuk memperoleh [[hasil]] pengukuran yang [[Akurasi dan presisi|akurat]]
 
=== Galvanometer ===
[[Galvanometer]] digunakan untuk pengukuran besaran [[listrik]] dan menentukan aliran arus listrik yang melalui resistansi. Skala galvanometer ditandai dalam Ohm. Karena resistansi bervariasi dan tegangan tetap, maka kuat arus listrik yang melalui [[Meteran listrik|meteran]] juga akan bervariasi.{{Sfn|Setiyo|2017|p=39-40}} Galvanometer dapat digunakan untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir dalam suatu [[Rangkaian listrik|rangkaian]].{{Sfn|Abdullah|2017|p=260}}
 
=== Potensiometer ===
[[Potensiometer]] merupakan hambatan listrik yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan cara memutar atau menggeser knob.{{Sfn|Abdullah|2017|p=222}}
 
=== Ohmmeter ===
Alat ukur khusus untuk mengukur tahahan/ hambatan listrik yang merupakan daya untuk menahan aliran arus [[listrik]] dalam konduktor pada [[rangkaian listrik]] disebut Ohmmeter. Ohmmeter menggunakan Galvometer untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir atau lewat pada sebuah hambatan listrik dan kemudian di[[kalibrasi]]<nowiki/>kan pada satuan ohm.{{Sfn|Ponto|2018|p=142}} Ohmmeter dapat digunakan untuk mengukur hambatan listrik suatu resistor atau antar dua titik dalam rangkaian dengan cara menyentuhkan dua terminal Ohmmeter dengan dua ujung hambatan atau dua titik dalam rangkaian.{{Sfn|Abdullah|2017|p=265}}
 
=== Termometer ===
[[Termometer]] dapat dikembangkan dengan melihat perubahan nilai hambatan yang dimiliki oleh suatu [[kawat]] [[penghantar]]. Hambatan lisriknya akan bertambah apabila seutas kawat [[logam]] dipanaskan. Kemudian perubahan hambatan listrik ini akan diubah ke dalam [[pulsa]]-pulsa listrik, selanjutnya pulsa listrik inilah yang menunjukkan suhu. Termometer hambatan listrik ini banyak dikembangkan menjadi termometer [[digital]].<ref>{{Cite book|last=Listiana, dkk.|first=|date=2009|url=http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15457/1/Ilmu%20Pengetahuan%20Alam%202.pdf|title=Ilmu Pengetahuan Alam 2|location=Surabaya|publisher=Amanah Pustaka Surabaya|isbn=978-602-8542-06-7|pages=10|url-status=live|access-date=2021-01-25|archive-date=2021-01-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20210131015559/http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15457/1/Ilmu%20Pengetahuan%20Alam%202.pdf|dead-url=no}}</ref>
 
== Satuan pengukuran ==
Satuan pengukuran hambatan listrik yang digunakan secara [[Mancanegara|internasional]] adalah Ohm. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1893 bersama dengan satuan Ampere dan satuan [[Volt]]. Hasil akhir dari pertemuan internasional tersebut adalah penetapan nilai dari satuan Ohm internasional. [[Ohm]] internasional dijelaskan sebagai tahanan kolom air raksa dengan [[penampang]] melintang yang sama, mempunyai panjang 106,3 cm dan massa '14,4521 gram pada temperatur 0 [[Derajat Celsius|derajat celsius]]. Pada tanggal 1 Januari 1948 ditetapkan sebuah standar baru yang menjadi standar absolut hingga saat ini. Dalam standar absolut ditetapkan bahwa satu Ohm [[internasional]] sama dengan nilai dari 1,00049 ohm absolut<ref>{{Cite book|last=Poerwanto, Hidayati, J., dan Anizar|first=|date=2012|url=https://www.academia.edu/21745453/1917_Instrumentasi_dan_Alat_Ukur|title=Instrumen dan Alat Ukur|location=Yogyakarta|publisher=Graha Ilmu|isbn=978-979-756-360-8|pages=7|url-status=live|access-date=2021-01-25|archive-date=2022-01-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20220101103146/https://www.academia.edu/21745453/1917_Instrumentasi_dan_Alat_Ukur|dead-url=no}}</ref>
 
== Rangkaian ==
 
=== Rangkaian seri ===
[[Rangkaian seri dan paralel|Rangkaian seri]] merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen hambatan listrik yang dihubungkan secara [[seri]]. Komponen-komponen ini dapat menghambat aliran [[elektron]] yang mengalir dalam rangkaian sehingga dapat dikatakan sebagai hambatan.{{Sfn|Ponto|2018|p=205}} Rangkaian hambatan seri ini bertujuan untuk memperbesar [[nilai]] hambatan listrik dan membagi beda [[Potensial listrik|potensial]] dari [[sumber]] [[Tegangan listrik|tegangan]]. Rangkaian tersebut dapat diganti dengan sebuah hambatan pengganti seri (Rs). Rangkaian habatan seri mempunyai kelebihan dan kekurangan,kelebihannya yaitu dapat menghemat [[biaya]] karena hanya menggunakan sedikit [[kabel]], sedangkan Kelemahannya yaitu apabila salah satu [[lampu]] tidak berfungsi atau rusak maka komponen yang lain tidak dapat berfungsi.{{Sfn|Ponto|2018|p=184-185}}
 
=== Rangkaian paralel ===
[[Rangkaian paralel]] merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen hambatan listrik dan dihubungkan secara paralel. Rangkaian paralel ini bertujuan memutuskan salah satu [[beban]] tanpa mempengaruhi atau beban lain tidak [[putus]] pada suatu alat listrik yang terpasang secara langsung.{{Sfn|Ponto|2018|p=207}}
 
== Material ==
[[Material]] yang memiliki hambatan listrik yaitu [[besi]], [[kayu]], [[batu]], [[karet]], [[air]], [[udara]], dan lain-lain. Hambatan listrik yang hampir tidak ada arus yang mengalir apabila diberi [[beda]] potensial antar dua [[ujung]]<nowiki/>nya, yaitu batu, [[kayu]] [[kering]], karet, dan lain-lain. Material yang tidak dapat dialiri arus listrik disebut dengan [[Isolator listrik|isolator]]. Sedangkan [[konduktor]] merupakan material yang mudah dialiri arus listrik, dan contoh material yang mudah dialiri arus listrik yaitu [[logam]]. Arus yang mengalir cukup besar apabila logam diberi beda potensial pada [[dua]] ujungnya.{{Sfn|Abdullah|2017|p=213-214}}
 
[[Daya]] hantar listrik atau [[konduktivitas]] merupakan suatu nilai yang berbanding terbalik dengan tahanan listrik. Sehingga apabila niai konduktivitas kecil, maka semakin besar nilai hambatan listrik yang dimiliki suatu material.{{Sfn|Ponto|2018|p=70}}
 
== Sifat-sifat ==
Jika seutas [[kawat]] logam di[[panas]]<nowiki/>kan maka hambatan listriknya akan bertambah. Hal ini disebut sebagai sifat termometrik. Sifat ini dimanfaatkan untuk mengukur [[suhu]] pada [[termometer]] hambatan. Termometer ini bekerja dengan cara menyentuhkan kawat penghantar ke sasaran. [[Energi listrik]] yang diubah menjadi [[energi gerak]] menghasilkan [[panas]] yang di[[respons]] oleh hambatan, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan [[angka]] tertentu pada skala suhu.<ref>{{Cite book|last=Riskawati, Nurlina, dan Karim, R.|first=|date=2019|url=https://www.researchgate.net/profile/Nurlina_Nurlina/publication/336284702_ALAT_UKUR_DAN_PENGUKURAN/links/5d99b05ca6fdccfd0e7b4ed0/ALAT-UKUR-DAN-PENGUKURAN.pdf|title=Alat Ukur dan Pengukuran|location=Makassar|publisher=LPP Unismuh Makassar|isbn=978-602-8187-824|pages=70|url-status=live}}</ref>
 
== Referensi ==
<references />
 
== Daftar pustaka ==
 
# {{cite book|last=Abdullah, M.|first=|date=|year=2017|url=http://rohmatchemistry.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=3106|title=Fisika Dasar II|location=Bandung|publisher=Institut Teknologi Bandung|isbn=|pages=|ref={{sfnref|Abdullah|2017}}|url-status=live|access-date=2021-01-25|archive-date=2021-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20210128222508/http://rohmatchemistry.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=3106|dead-url=yes}}
# {{cite book|last=Ponto, H.|first=|date=|year=2018|url=http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/621/1/FT%20PONTO%20KI%201%20BUKU%20REFERENSI%20Dasar%20Teknik%20Listrik.pdf|title=Dasar Teknik Listrik|location=Yogyakarta|publisher=Deepublish|isbn=978-623-7022-93-0|pages=|ref={{sfnref|Ponto|2018}}|url-status=live|access-date=2021-01-25|archive-date=2021-01-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20210129104258/http://repository.unima.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/621/1/FT%20PONTO%20KI%201%20BUKU%20REFERENSI%20Dasar%20Teknik%20Listrik.pdf|dead-url=no}}
# {{cite book|last=Setiyo, M.|first=|date=|year=2017|url=https://www.researchgate.net/profile/Muji_Setiyo3/publication/322021226_Listrik_dan_Elektronika_Dasar_Otomotif_Basic_Automotive_Electricity_and_Electronics/links/5ebfb618458515626cacaa46/Listrik-dan-Elektronika-Dasar-Otomotif-Basic-Automotive-Electricity-and-Electronics.pdf|title=Listrik & Elektronika Dasar Otomotif (Basic Automotive Electricity & Electronics)|location=Magelang|publisher=UNIMMA Press|isbn=978-602-51079-0-0|pages=|ref={{sfnref|Setiyo|2017}}|url-status=live}}
[[Kategori:Listrik]]
[[Kategori:Elektromagnetisme]]
[[Kategori:Besaran listrik]]
 
[[af:Elektriese weerstand]]
[[am:መጠነ እንቅፋት]]
[[ar:مقاومة كهربائية]]
[[az:Elektrik müqaviməti]]
[[be-x-old:Супор]]
[[bg:Електрическо съпротивление]]
[[bn:রোধ]]
[[bs:Električni otpor]]
[[ca:Resistència elèctrica (propietat)]]
[[cs:Elektrický odpor]]
[[cy:Gwrthiant trydanol]]
[[da:Resistans]]
[[de:Elektrischer Widerstand]]
[[el:Ηλεκτρική αντίσταση]]
[[en:Electrical resistance and conductance]]
[[eo:Elektra rezistanco]]
[[es:Resistencia eléctrica]]
[[et:Takistus]]
[[eu:Erresistentzia elektriko]]
[[fa:مقاومت الکتریکی]]
[[fi:Resistanssi]]
[[fr:Résistance (électricité)]]
[[frr:Elektrisk wederstant]]
[[he:מוליכות חשמלית]]
[[hi:विद्युत प्रतिरोध]]
[[hr:Električni otpor]]
[[ht:Rezistans (kouran)]]
[[hu:Elektromos ellenállás]]
[[hy:Դիմադրություն (էլեկտրական)]]
[[io:Elektra rezistiero]]
[[is:Rafmótstaða]]
[[it:Resistenza elettrica]]
[[ja:電気抵抗]]
[[ko:전기저항]]
[[la:Resistentia electrica]]
[[lt:Elektrinė varža]]
[[lv:Elektriskā pretestība]]
[[mk:Електричен отпор]]
[[ml:വൈദ്യുതപ്രതിരോധം]]
[[mn:Цахилгаан эсэргүүцэл]]
[[ms:Rintangan elektrik]]
[[nds:Elektrisch Wedderstand]]
[[nl:Elektrische weerstand (eigenschap)]]
[[nn:Elektrisk motstand]]
[[no:Motstand (resistans)]]
[[pl:Rezystancja]]
[[pt:Resistência elétrica]]
[[qu:Pinchikilla hark'ay]]
[[ro:Rezistență electrică]]
[[ru:Электрическое сопротивление]]
[[sco:Reseestance]]
[[sh:Električni otpor]]
[[simple:Electrical resistance]]
[[sk:Elektrický odpor]]
[[sl:Električni upor]]
[[sq:Rezistenca elektrike]]
[[sr:Електрични отпор]]
[[stq:Wierstand]]
[[sv:Resistans]]
[[ta:மின்தடை]]
[[th:ความต้านทานไฟฟ้า]]
[[tl:Resistensiya]]
[[ug:قارشىلىق]]
[[uk:Електричний опір]]
[[ur:برقی مزاحمت]]
[[vi:Điện trở]]
[[wo:Ndëgërlu gu mbëj]]
[[zh:电阻]]